发布时间:2021-05-25 22:47 原文链接: 利用软射线无损跟踪纳米载体

一种使用化学敏感的“软”X射线新技术,为科学家提供了一种更简单、非破坏性的方式来了解纳米世界。

5月25日,美国华盛顿州立大学Brian Collins团队在《自然—通讯》上发表文章,展示了X射线方法在智能药物递送纳米颗粒和高分子表面活性剂纳米结构研究上的应用能力。

人们知道,在微型纳米载体的高靶向药物递送和环境清理潜力得以实现之前,科学家首先需要能够看到它们。

目前,研究人员必须在有机纳米载体上附着荧光染料或重金属,再对这些载体进行研究,但这一过程经常会改变它们。

“我们已经开发了一种新技术观察纳米载体的内部结构、化学和环境行为,而且不需要任何标记——这是一直未能实现的新能力。”Collins说,“目前,你需要荧光标记来观察纳米载体内部,但这可以改变它们的结构和行为,特别是如果它们是由碳基材料制成的。有了这项新技术,我们能在其完全自然的状态下观察纳米载体的内部,分析它们的化学特性和浓度。”

用于药物输送的有机纳米载体通常是由碳基分子制造的,这些分子亲水或疏水。亲水和疏水分子结合在一起,会在水中自组装,疏水部分隐藏在亲水部分的外壳内。疏水性药物也会进入该结构中,最终载体壳只在患病环境中打开并释放药物。例如,纳米载体技术有望让化疗只杀死癌细胞而不影响患者其他机能,从而实现更有效的给药剂量。

虽然,人们知道纳米载体可以通过这种方式来制造,但研究人员无法轻易看到其结构细节,甚至无法知道有多少药物停留在内部或已泄漏出去。荧光标签的使用可以突出纳米载体,甚至使它们发光,但也显著改变了载体。

相反,Collins和同事开发的技术使用软共振X射线来分析纳米载体。

实际上,软X射线是一种特殊的光,介于紫外线和硬X射线之间,后者是医生用来检查骨折的光。

但这种特殊的X射线几乎会被包括空气在内的所有东西吸收,所以这项新技术需要一个高真空环境。

Collins团队采用软X射线方法研究了可打印的碳基塑料电子元件,因此,科学家认为它可以在水基有机纳米载体上工作——通过穿透一薄层水。

每个化学键会吸收不同波长或颜色的软X射线,因此在这项研究中,研究人员选择了不同颜色的射线,通过其独特的化学键照亮药物纳米载体的不同部分。

“我们能调整X射线的颜色来区分分子中已经存在的化学键。”Collins说。

该技术使得他们能够评估载体内核中有多少和什么类型的材料,周围纳米壳的大小和含水量,以及纳米载体如何对变化的环境做出反应。

研究人员还利用软X射线技术调查了一种高分子表面活性剂纳米载体,这种载体是用来捕获海洋中泄漏的原油的。高分子表面活性剂可以从单个分子中生成一种纳米载体,最大限度地利用其表面积捕获碳氢化合物,比如那些在石油泄漏中发现的碳氢化合物。

利用这项新技术,研究人员发现,高分子表面活性剂的开放的海绵状结构可以从高浓度持续到低浓度,这将使其在实际应用中更有效。

“能够近距离检查所有这些结构是很重要的,这样就可以避免昂贵的试验和错误。”Collins说。

例如,对于智能药物传递,人体内可能有不同的温度、pH值和刺激,研究人员想知道,在应用药物条件下,这些纳米结构是否会保持在一起。如果他们能在开发过程的早期就确定这一点,他们就能在投资、耗时的医学研究之前更确定纳米载体是否有效。

相关文章

利用软射线无损跟踪纳米载体

一种使用化学敏感的“软”X射线新技术,为科学家提供了一种更简单、非破坏性的方式来了解纳米世界。5月25日,美国华盛顿州立大学BrianCollins团队在《自然—通讯》上发表文章,展示了X射线方法在智......

纳米载体精准送药杀灭黑色素瘤

 以色列特拉维夫大学日前表示,该校研究团队设计出用于皮肤黑色素瘤治疗的纳米载体药物系统。研究人员认为,该系统有潜力扩展到多种疾病的治疗。相关论文在最近的《先进疗法》期刊作为封面文章发布。纳米......

《自然·纳米技术》:血管正常化治疗手段或将提高抗癌效果

靶向抑制肿瘤血管是通过阻断肿瘤血管生成途径,切断肿瘤细胞营养供应,达到抑制肿瘤生长的治疗手段。然而,它只能在一定程度上减少肿瘤血管,而且其副作用也不能忽视,包括诱导肿瘤缺氧、募集促血管生成和促炎症的基......

纳米载体的表面功能化修饰为推进基因神经调控扫除障碍

日前,ACSAppliedMaterials&Interfaces期刊在线发表了题为EffectofPEGylatedMagneticPLGA-PEINanoparticlesonPrimar......

纳米载体的表面功能化修饰为推进基因神经调控扫除障碍

9月24日,ACSappliedMaterials&Interfaces期刊在线发表了题为EffectofPEGylatedMagneticPLGA-PEINanoparticlesonPri......

细胞膜伪装提高药物分子在体内的递送效率

免疫系统作为生物体内最有力的防御屏障,监测细胞和组织的健康状况,识别外源入侵物(如病毒、细菌、微小生物等),执行免疫清除任务,确保生命体安稳的运转。然而,在免疫系统成功解除外源入侵威胁的同时,参与体内......

Inflammation:新疗法可有效治疗脓毒症

根据美国疾病控制和预防中心的数据,美国死亡的患者中有三分之一死于败血症。该疾病是重症监护病房患者死亡的主要原因之一。南卡罗来纳医科大学(MUSC)的研究人员发现,当一种名为“miR-126(已知可以预......

质谱成像定量分析技术助力纳米载体药物的原位释放

质谱技术具有快速、高灵敏度、高通量等优点,已被广泛应用于生物医药领域中蛋白质、糖类、代谢小分子等的检测。纳米载体药物原位药物释放质谱成像研究在国家自然科学基金委和中国科学院的长期支持下,中科院化学研究......

国家纳米中心:新型非病毒纳米载体将有效抑制肿瘤生长

近日,中国科学院国家纳米科学中心研究员蒋兴宇、郑文富带领的课题组发表了非病毒纳米载体递送的研究成果。他们开发了一系列非病毒的纳米载体,这些非病毒纳米载体可以高效递送CRISPR/Cas9系统到体内,为......

Nanomedicine:纳米载体跨越血脑屏障靶向治疗脑癌

最近,科学家们在探索脑癌治疗手段的路上又有了新的突破。起初他们认为这一发现可能是一个测量错误,但事实证明该结果是真实的,而且将对脑癌的治疗产生巨大的影响。通过利用纳米载体将化学药物定向运输到大脑中,科......